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基于β-环糊精超分子识别的电化学传感器的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 电化学传感器简介第13页
    1.2 纳米材料第13-21页
        1.2.1 碳纳米管第13-15页
            1.2.1.1 碳纳米管简介第13-14页
            1.2.1.2 碳纳米管结构及性能第14页
            1.2.1.3 碳纳米管在电化学传感器中的应用第14-15页
        1.2.2 石墨烯第15-18页
            1.2.2.1 石墨烯简介第15-16页
            1.2.2.2 石墨烯结构、性能第16页
            1.2.2.3 石墨烯的制备第16-18页
            1.2.2.4 石墨烯在电化学传感器中的应用第18页
        1.2.3 碳化硅第18-20页
            1.2.3.1 碳化硅简介第18-19页
            1.2.3.2 碳化硅在电化学传感器中的应用第19-20页
        1.2.4 金属纳米材料第20-21页
            1.2.4.1 金属纳米材料简介第20页
            1.2.4.2 金属纳米材料的制备第20-21页
            1.2.4.3 金属纳米材料在传感器中的应用第21页
    1.3 环糊精第21-24页
        1.3.1 环糊精的简介第21-22页
        1.3.2 β-环糊精的分子识别作用第22-23页
        1.3.3 桥联β-环糊精和聚合β-环糊精的分子识别第23页
        1.3.4 β-环糊精在电化学传感器中的应用第23-24页
    1.4 酚类物质的检测方法第24-25页
    1.5 胆固醇的检测方法第25-26页
    1.6 本论文选题的意义、创新点和内容第26-28页
第二章 酰胺芳香桥联β-环糊精功能化石墨烯检测对硝基苯酚第28-41页
    2.1 前沿第28页
    2.2 试剂和仪器第28-29页
        2.2.1 试剂第28-29页
        2.2.2 仪器第29页
    2.3 实验方法第29-30页
        2.3.1 酰胺芳香桥联β-环糊精和石墨烯的制备第29-30页
        2.3.2 修饰电极的制备第30页
        2.3.3 电化学检测第30页
        2.3.4 β-CD和p-NP紫外包合实验第30页
        2.3.5 紫外吸收光谱第30页
        2.3.6 X-射线衍射第30页
        2.3.7 拉曼光谱第30页
    2.4 结果与讨论第30-40页
        2.4.1 电极制备过程及电化学传感示意图第31页
        2.4.2 p-NP和酰胺芳香桥联β-CD包合紫外实验第31-32页
        2.4.3 紫外-可见吸收光谱第32-33页
        2.4.4 X-射线衍射第33页
        2.4.5 拉曼光谱第33-34页
        2.4.6 对硝基苯酚的在不同电极上的电化学行为第34-35页
        2.4.7 条件优化第35-37页
            2.4.7.1 pH影响第35-36页
            2.4.7.2 富集条件第36页
            2.4.7.3 扫描速度第36-37页
        2.4.8 DPV定量对硝基苯酚第37-38页
        2.4.9 选择性、稳定性和重现性研究第38-39页
        2.4.10 实际样品的检测第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 二硫桥联β-环糊精功能化碳纳米管同时检测三种酚第41-59页
    3.1 前沿第41页
    3.2 试剂和仪器第41-42页
        3.2.1 实验试剂第41-42页
        3.2.2 仪器第42页
    3.3 实验方法第42-44页
        3.3.1 CD-SS-CD的制备及表征第42-43页
        3.3.2 β-环糊精功能化多壁碳纳米管复合材料的制备第43页
        3.3.3 修饰电极的制备第43页
        3.3.4 电化学检测第43页
        3.3.5 β-环糊精和三种酚的紫外包合实验第43-44页
        3.3.6 电化学交流阻抗第44页
        3.3.7 透射电子显微镜第44页
        3.3.8 红外光谱第44页
        3.3.9 热重分析第44页
    3.4 结果与讨论第44-58页
        3.4.1 电极制备过程及其电化学传感示意图第44-45页
        3.4.2 二硫桥联β-环糊精含量测定第45-46页
        3.4.3 β-环糊精和三种酚紫外包合实验结果第46-47页
        3.4.4 透射电子显微镜第47页
        3.4.5 红外光谱第47页
        3.4.6 热重分析第47-48页
        3.4.7 对氨基苯酚、对氯苯酚、对硝基苯酚的电化学行为第48-51页
        3.4.8 电化学交流阻抗第51-52页
        3.4.9 条件优化第52-54页
            3.4.9.1 pH影响第52-53页
            3.4.9.2 富集条件影响第53-54页
        3.4.10 DPV方法定量对氨基苯酚、对氯苯酚、对硝基苯酚第54-56页
        3.4.11 稳定性、重现性、选择性研究第56-57页
        3.4.12 实际样品的检测第57-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 两种单修饰β-环糊精功能化碳化硅检测硝基酚异构体第59-75页
    4.1 前沿第59页
    4.2 试剂和仪器第59-60页
        4.2.1 实验药品第59-60页
        4.2.2 仪器第60页
    4.3 实验方法第60-62页
        4.3.1 双β-环糊精功能化碳化硅的制备第60-61页
            4.3.1.1 羧基化碳化硅制备第60页
            4.3.1.2 β-环糊精功能化碳化硅的制备第60-61页
        4.3.2 修饰电极的制备第61页
        4.3.3 电化学检测第61页
        4.3.4 电化学交流阻抗第61页
        4.3.5 红外光谱第61页
        4.3.6 透射电子显微镜第61页
        4.3.7 热重分析第61-62页
    4.4 结果与讨论第62-74页
        4.4.1 电化学传感器的构建过程第62页
        4.4.2 傅里叶红外光谱第62-63页
        4.4.3 透射电镜第63-64页
        4.4.4 热重分析第64页
        4.4.5 邻硝基苯酚、对硝基苯酚的电化学行为第64-66页
        4.4.6 电化学交流阻抗第66-67页
        4.4.7 条件优化第67-70页
            4.4.7.1 pH影响第67-68页
            4.4.7.2 富集条件第68-69页
            4.4.7.3 扫速第69-70页
        4.4.8 邻硝基苯酚、对硝基苯酚的定量第70-72页
        4.4.9 选择性、稳定性和重现性研究第72-73页
        4.4.10 实际样品的检测第73-74页
    4.5 本章小结第74-75页
第五章 基于竞争性识别的胆固醇非酶型电化学传感器的构建第75-87页
    5.1 前沿第75页
    5.2 试剂和仪器第75-76页
        5.2.1 试剂第75页
        5.2.2 仪器第75-76页
    5.3 实验方法第76-77页
        5.3.1 石墨烯的制备第76页
        5.3.2 修饰电极的制备第76页
        5.3.3 电化学检测实验第76页
        5.3.4 电化学交流阻抗第76页
        5.3.5 红外光谱第76-77页
        5.2.6 拉曼光谱第77页
        5.3.7 扫描电子显微镜第77页
    5.4 结果与讨论第77-86页
        5.4.1 电化学传感器示意图第77-78页
        5.4.2 傅里叶红外光谱第78页
        5.4.3 拉曼光谱第78-79页
        5.4.4 PNAANI膜电聚合形成过程的循环伏安图第79-80页
        5.4.5 扫描电镜图第80页
        5.4.6 亚甲蓝在不同电极上的电化学行为第80-81页
        5.4.7 电化学交流阻抗第81-82页
        5.4.8 条件优化第82-83页
        5.4.9 DPV方法定量胆固醇第83-84页
        5.4.10 重现性、稳定性和选择性研究第84-85页
        5.4.11 实际样品的检测第85-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-89页
参考文献第89-100页
缩略语第100-101页
附录第101-102页
致谢第102页

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